- 为了能够对心血管疾病患者实时监测心电信号,以便提供及时的救助,本文研究了一套远程心电监护系统的硬件设计,通过保护与输入缓冲电路、前置放大及右腿驱动电路、滤波电路、后置放大及电平抬升电路实现心电信号的放大、滤波。目前监护系统的设计已取得阶段性的成果,能够在强烈的噪声中,采集到准确的心电信号,尽可能地减小了失真。
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心电监护 心电信号 硬件设计 无线传输 实时检测
- 1 人体心电信号的特点
心电信号属生物医学信号,具有如下特点:
(1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号;
(2)心电信号通常比较微弱,至多为mV量级;
(3)属低频
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放大电路 采集 心电信号 设计方法
- 基于SIMULINK的心电信号源系统设计分析,心电信号主要频率范围为0.05100Hz,幅度约为04mV,信号十分微弱。由于心电信号中通常混杂有其它生物信号,加之体外以500Hz工频为主的电磁场干扰,使得心电噪声背景较强,测量条件比较复杂,为医学研究、救治和教学
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SIMULINK 心电信号 系统设计 分析
- 基于虚拟仪器的高频心电信号自动检测方法,1、引 言高频心电信号(HFECG)指心电信号(ECG)中频率大于100Hz的高频成份,HFECG对缺血性心脏病,如冠心病的早期诊断有很高价值[1-2]。基于时域分析方法的HFECG检测主要运用传统的一阶微分、二阶微分算法来检出高
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虚拟仪器 高频 方法 心电信号
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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工作站 DSP 心电信号
- 一种心电信号处理系统设计,本文设计了一个具有数字化、信息化特征的心电信号处理系统。该系统以 32 位高速 ARM 处理器为硬件平台,以实时操作系统作为软件平台,对硬件系统的资源进行了调度和分配,达到了对心电信号进行实时处理的效果,并且实
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心电信号 处理系统
- 1 人体心电信号的特点
心电信号属生物医学信号,具有如下特点:
(1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号;
(2)心电信号通常比较微弱,至多为mV量级;
(3)属低频
- 关键字:
心电信号 采集电路 设计方法
- 1 人体心电信号的特点
心电信号属生物医学信号,具有如下特点:
(1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号;
(2)心电信号通常比较微弱,至多为mV量级;
(3)属低频
- 关键字:
采集 心电信号 放大电路 设计方法
- 摘要:设计了一套基于LabVIEW的心电信号采集系统,实现心电信号实时在线采集。设计系统是由硬件部分和虚拟仪器VI两部分构成。硬件部分包括电极、心电图机、NI ELVIS、数据采集卡和计算机5个部分;虚拟仪器VI的前面板
- 关键字:
LabVIEW 心电信号 采集系统
- 基于MATLAB/SIMULINK的心电信号源系统设计,心电信号主要频率范围为0.05100Hz,幅度约为04mV,信号十分微弱。由于心电信号中通常混杂有其它生物信号,加之体外以500Hz工频为主的电磁场干扰,使得心电噪声背景较强,测量条件比较复杂,为医学研究、救治和教学
- 关键字:
SIMULINK MATLAB 心电信号 系统设计
- 摘要:针对便携式心电采集电路体积小、性能高的要求,以AD620和TL064为核心设计出由前置放大电路、无源高通...
- 关键字:
心电信号 信号采集 电路设计 FPGA
- 摘要:针对便携式心电采集电路体积小、性能高的要求,以AD620和TL064为核心设计出由前置放大电路、无源高通滤波、二阶低通滤波、陷波器和二级放大电路等组成的采集电路。前置放大电路的设计和参数的选择抑制了噪声,
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便携式 心电信号 采集电路
- 基于LabVIEW的心电信号采集与分析设计方案,生物医电信号,如心电信号、血压信号、脑电信号等等,都表征了一定的病理特征,以心电为例,通常以心电图来记录心脏产生的生物电流,临床医生可以利用心电图对患者的心脏状况进行评估,并做出进一步诊断。而对于一些
- 关键字:
LabVIEW 心电信号 采集 分析
- 1 人体心电信号的特点
心电信号属生物医学信号,具有如下特点:
(1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号;
(2)心电信号通常比较微弱,至多为mV量级;
(3)属低频
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心电信号 采集放大 电路 设计方法
心电信号介绍
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